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地下水管漏水點的快速定位

2013-08-06 02:35:06羅志環(huán)吳思明潘麗軍彭林總李曉強
赤峰學院學報·自然科學版 2013年3期
關(guān)鍵詞:振動測量信號

羅志環(huán),吳思明,潘麗軍,嚴 楚,彭林總,李曉強

(華南農(nóng)業(yè)大學 理學院,廣東 廣州 510642)

1 引言

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,城市化的進程加快,城市的供水網(wǎng)絡的要求越來越高,管道的網(wǎng)絡也趨于復雜化.復雜多變的外界條件,使得自來水管的破裂時有發(fā)生,給社會生產(chǎn)和人們生活帶來很大的負面影響,還嚴重的浪費了水資源.快速定位爆裂點,有助于搶修工作的開展,從而最大程度上減少各方面的負面影響.根據(jù)檢測的對象的不同,地下管道漏水的探測方法可分為非聲音檢測法和聲音檢測法.聲音檢測法的技術(shù)更為成熟,發(fā)展更快.本文采用聲振法來定位自來水管漏點的位置.

2 原理

2.1 聲振法的基本原理

供水管都有一定的水壓,當水管爆裂時會使管中的水撞擊管壁和埋藏的土質(zhì)或沙石等介質(zhì),并造成一定的噪聲,而且其聲音傳播有一定的特點[1].一般而言,聲波在土壤等介質(zhì)中傳播時,距離振源越近,其強度(能量)越大;距離震源越遠則強度越小.因此,理論上來說,在垂直漏水點的地表處,我們應該能接收到最強的聲音信號,而隨著探測端離漏水點的距離逐漸越大,其接收到的聲音信號應逐漸變?nèi)?(見圖1).

圖1 漏水信號的分布特點

而對于水管內(nèi)水壓的高低,也會對漏點的振動能量有一定的影響,水壓越高,引起的振動越大,水壓低時,振動微弱甚至消失.此外,漏點附近的三通或拐彎處都有一定的影響.

2.2 駐極體傳聲器

駐極體話筒[2]由聲電轉(zhuǎn)換和阻抗變換兩部分組成.聲電轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵元件是駐極體振動膜.它是一片極薄的塑料膜片,在其中一面蒸發(fā)上一層純金薄膜.然后再經(jīng)過高壓電場駐極后,兩面分別駐有異性電荷.膜片的蒸金面向外,與金屬外殼相連通.膜片的另一面與金屬極板之間用薄的絕緣襯圈隔離開.這樣,蒸金膜與金屬極板之間就形成一個電容.當駐極體膜片遇到聲波振動時,引起電容兩端的電場發(fā)生變化,從而產(chǎn)生了隨聲波變化而變化的交變電壓.

駐極體傳聲器中的高分子極化膜上生產(chǎn)時就注入了一定的永久電荷(Q),由于沒有放電回路,這個電荷量是不變的,在聲波的作用下,極化膜隨著聲音震動,因此和背極的距離也跟著變化,也就是鎖極化膜和背極間的電容是隨聲波變化.

2.3 峰值檢測

峰值檢測電路(PKD,Peak Detector)[3,4]的作用是對輸入信號的峰值進行提取,產(chǎn)生輸出Vo=Vpeak,為了實現(xiàn)這樣的目標,電路輸出值會一直保持,直到一個新的更大的峰值出現(xiàn)或電路復位.

圖2

3 結(jié)果及分析

為了驗證我們的方案,在測試環(huán)境中,我們定義了一個距離水管50cm并與水管平行的坐標軸,坐標軸的原點正對著漏水點.探頭(駐極體傳聲器)沿著坐標軸移動,尋找聲強最大的位置,并把相應的坐標讀數(shù)(絕對值)記錄下來.我們一共測量了11組數(shù)據(jù),見表1.有表中數(shù)據(jù)可以看出,測量出來的漏水點位置基本上繞著坐標原點波動,說明了我們的方案是可行的.我們測量的漏水點坐標平均值是d=18.38cm,標準差為σ=7.93cm.如果測量次數(shù)更多,我們的統(tǒng)計結(jié)果會更好.

圖3

由此可見,對于本方案是行之有效的.但我們還需要考慮一些不確定因素:

(1)漏點產(chǎn)生的聲音信號在不同的介質(zhì)中傳播或反射過程中,會有許多與泄漏無關(guān)的其他聲音信號對原信號的干擾,這樣常會造成所需信號波形的失真甚至無法接收到原信號.

(2)水管所埋的介質(zhì)環(huán)境對聲音信號的影響也很大,此外水管的材質(zhì)、口徑、水壓及埋藏深度都會有一定的影響.

(3)管道會有三通、拐彎、閥門等因素引發(fā)的聲音振動信號,加上管道中正常過水可能會引發(fā)管道上某些點共振等現(xiàn)象,而這個共振所發(fā)出的聲響可能會比實際漏水點的聲響更強.

表1 漏水點測量

(4)檢驗設備的靈敏度、頻率特性等因素都有影響.

4 總結(jié)

我們采用傳統(tǒng)聲振法來實現(xiàn)地下自來水管爆裂處的定位.測量數(shù)據(jù)表明,我們的方案具有實用價值,并有如下優(yōu)點:

(1)方法簡便,易于掌握操作方法,檢測人員無需具備豐富的檢漏實際經(jīng)驗也可確定漏水點.

(2)投入成本較低,性價比高.

(3)對環(huán)境的要求不高.一般儀器都是選擇在夜深人靜的時候進行,而我們儀器測量條件則不用如此苛刻.

〔1〕楊進、文玉梅、李平.自來水鑄鐵管道泄漏聲信號頻率特征研究[J].應用聲學,2006,25(1).

〔2〕Tom Petruzzellis.傳感器電子制作[M].北京:科學出版社,2007.

〔3〕康華光.電子技術(shù)基礎(模擬部分)(5 版)[M].北京:高等教育出版社,2006.

〔4〕蔣立平.數(shù)字邏輯電路與系統(tǒng)設計[M].北京:電子工業(yè)出版社,2008.

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